
Tanay Ved,Coinmetrics分析师;翻译:@金色财经xz
1、摘要
- 扩展性跃升:借助PeerDAS(点对点数据可用性采样)技术,Fusaka提供了更高的Blob承载量及更高效的数据可用性架构,从而实质性增强了以太坊的扩展能力。
- L1性能飞跃:将Gas限制上调至6000万并配合执行层优化,使得第一层网络的吞吐量获得显著提升。
- 费用结构改善:通过改进费用机制与用户交互体验,为构建更加统一且具备高性价比的L1-L2生态系统打下坚实基础。
2、Fusaka 升级概览
以太坊定于UTC时间2025年12月3日21:49(槽位13,164,544)实施下一次网络升级,这一硬分叉被命名为“Fusaka”。该名称沿用了过往分叉的命名传统,融合了执行层的“Osaka”与共识层的“Fulu”两部分升级内容。
继5月份Pectra升级之后,Fusaka成为以太坊扩容路线图中的又一重要节点。它不仅强化了第一层的运行性能,扩大了Blob容量,提高了Rollup的成本效益,还带来了用户体验层面的革新。此外,新升级引入了“仅Blob参数”(Blob-Only Parameters)的分叉机制,允许在Rollup需求增长时安全地增加Blob容量。今年早些时候,以太坊基金会发布了其“协议”战略,确立了三个长期目标:扩展L1、扩展Blob以及改善用户体验。Fusaka是首个全面契合这一统一愿景的升级,预示着以太坊在未来规划可扩展性及提升可访问性方面迈出了转折点的一步。
本文将深入剖析Fusaka升级的关键变革,并探讨其对以太坊主网、第二层Rollup网络、交易成本及用户体验的预期影响。
3、Blob扩展机制
去年的Dencun升级引入了“Blob”概念——这是一种供Rollup在以太坊主网上以高性价比存储交易数据的方案。此后,随着Base、Arbitrum和Lighter等Rollup项目的广泛采用,Blob的使用率往往接近饱和状态(目前接近每区块6个Blob的目标值),这导致Rollup费用面临指数级上涨的风险。随着对数据可用性需求的日益增长,Blob空间已成为以太坊扩容路径上的关键瓶颈,而Fusaka升级正是为了突破这一限制而来。

(1)PeerDAS:点对点数据可用性采样
PeerDAS(EIP-7594)被视为Fusaka升级中最为重大的技术改进,直接响应了扩展L1和增加Blob容量的战略目标。该技术为以太坊节点引入了一种更高效的数据可用性验证方式:节点不再需要下载完整的Blob数据,而是通过对碎片化数据进行采样来完成验证,这在确保同等安全性的同时,有效减轻了L1共识节点的负载压力。
预期影响:
- 节点仅需存储每个Blob约1/8的数据量,从而在不提高硬件门槛的情况下大幅提升Blob吞吐量。
- 使以太坊能够安全地提高Blob吞吐量,这是驱动Rollup扩容的核心动力。
- 降低数据可用性的成本,进而减少L2交易费用并提高批量提交的可靠性。
- 为完整版的Danksharding及整个生态系统实现更高交易吞吐量奠定基础。例如,Base在其博文中指出,Fusaka升级后的L2扩容改进有望使其“在2个月内实现链上吞吐量翻倍”。
(2)BPO分叉机制
鉴于PeerDAS降低了节点验证Blob数据所需的带宽和存储空间,以太坊现在可以安全地提升Blob容量。Fusaka升级引入了“仅Blob参数”(BPO)调整机制,旨在逐步增加每个区块内的Blob数量。这使得以太坊无需等待完整的硬分叉即可调整Blob参数,为协议提供了一种更灵活、响应更迅速的扩容工具。
即将到来的BPO分叉计划:

预期影响:
- 提升数据可用性带宽:将每区块的Rollup容量从目前的6个Blob逐步提升至128个,从而降低L2交易费用。
- 实现弹性扩容:Blob参数可根据市场需求的增长进行动态调整。
- 构建渐进式演进路径:符合以太坊降低Rollup执行成本、实现可扩展数据可用性的长期路线图。
(3)Blob基础费用调节
随着Blob容量的扩大,以太坊的Blob费用市场将在协调Rollup需求方面发挥更为重要的作用。目前,Rollup在Blob上的花费微乎其微。由于需求方对价格相对不敏感,且费用无法随使用量的增加而平滑调整,Blob费用常维持在1 wei的最低水平。这种现象导致费用机制处于“价格非弹性”区间,限制了其应对使用量变化的能力。

Fusaka升级通过将Blob基础费用与L1基础费用挂钩,设定了费用下限。此举旨在防止Blob价格暴跌至零,确保在Blob容量扩展的过程中,费用调节机制依然保持有效性。具体影响包括:
- 稳定Blob定价:避免费用市场陷入最低价格的僵局。
- 可预测的Rollup经济模型:确保Rollup为数据可用性支付合理的基准费用,避免突发性费用波动。
- 对用户成本影响极小:即使设有新的下限,L2的数据成本仍低于1美分,对用户体验的影响几乎可以忽略不计。
- 构建可持续的长期经济生态:为处理增长型Blob流量的节点提供补偿。尽管当前Blob费用对ETH燃烧的贡献有限,但随着容量的扩展,其未来潜力可观。
4、L1扩容升级
Fusaka升级同样高度重视L1层面的扩容。通过EIP-7935提案,协议的默认Gas上限被提升至6000万,这显著增强了以太坊一层网络的执行能力。这一改进直接增加了单个区块可容纳的交易数量,从而实现更高的吞吐量、缓解网络拥堵并降低Gas费用。

预期影响:
- 提升整体吞吐量:每区块可承载更多计算任务,增强L1的整体处理能力。
- 支持复杂应用:更高的Gas上限为复杂智能合约的执行提供了充足的空间。
- 缓解高负载拥堵:额外的容量缓冲有助于降低流量峰值期间的网络拥堵状况。
- 维持低费率优势:扩容后的网络能力将继续支撑当前低Gas费环境(<0.4 gwei)。

除了提升Gas上限外,Fusaka还引入了多项旨在提高L1执行效率并为未来扩容铺平道路的优化措施。其中包括设定单笔交易的Gas用量上限,以防止任何单一交易独占整个区块,并为并行执行奠定基础;更新ModExp预编译合约,重新校准Gas成本,为运算操作设定更清晰的边界,确保资源消耗随吞吐量增长保持可预测性;以及对网络层进行精简,移除合并前的冗余字段,使以太坊节点同步速度更快、负载更轻。
5、用户体验优化
Fusaka升级还推出了一系列旨在提升开发者和终端用户使用便利性的更新。EIP-7951新增了对secp256r1椭圆曲线(这是苹果安全隔区、安卓密钥库及多数消费级硬件采用的签名标准)的原生支持。这将允许钱包和应用直接集成Face ID、Touch ID、WebAuthn等用户熟悉的认证流程,在降低新用户使用门槛的同时,为零售和机构用户提供更强的安全保障。
这些升级有助于推动以太坊开发接口和用户交互体验的现代化,让构建安全且适配主流用户的应用变得更加便捷。
6、结论
Fusaka升级最直接的影响将体现为Rollup成本的降低、Blob吞吐量的提升以及L1执行能力的显著扩容。从长远来看,Blob空间的扩展、成本的优化与L1性能的持续提升将共同塑造L2结算的经济模型,影响ETH的通缩动态,并使整个以太坊生态系统的协同性不断增强。
尽管长期的价值最终取决于需求与采用的累积程度,但Fusaka为以太坊下一阶段的增长奠定了更清晰、更具可扩展性的基础——在此基础之上,L1与L2将更能无缝协作,网络亦能更好地支撑更大规模的用户、资产及链上活动。
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